单选题

射线透过物质时,电子对生成效应只能在入射射线光子能量达到()时才能发生。

A. 1.02MeV
B. 大于1.02MeV
C. 1020keV
D. 小于1020keV

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单选题
射线透过物质时,电子对生成效应只能在入射射线光子能量达到()时才能发生。
A.1.02MeV B.大于1.02MeV C.1020keV D.小于1020keV
答案
判断题
X射线的光子与物质相互作用时,当射线能量达到MeV以上时,会产生电子、正电子对,而光子的能量全部消失,这就是电子对的生成效应()
答案
判断题
X射线的光子与物质相互作用时,当射线能量达到MeV以上时,会产生电子、正电子对,而光子的能量全部消失,这就是“电子对的生成”效应。
答案
判断题
当射线的能量达到1.02MeV以上时,射线的光量子同原子作用的结果,使得光量子消失,产生一对离子,这就是电子对生成效应。
答案
判断题
当射线的能量达到1.02MeV以上时,射线的光量子同原子作用的结果,使得光量子消失,产生一对离子,这就是电子对生成效应()
答案
单选题
发生电子对生成现象时,γ光子的能量必须大于()
A.1.022MeV B.1.022keV C.511MeV D.511keV E.140keV
答案
单选题
电子对生成的几率大约与原子序数的平方成正比。一般常用的γ射线和X射线能量较低,几乎不发生电子对生成()
A.正确 B.错误
答案
主观题
什么是光电效应、康普顿效应和电子对生成效应?
答案
单选题
产生电子对效应的入射光子能量应该是()
A.>1.02Mev B.<1.02Mev C.>0.51Mev D.<0.51Mev E.<0.4Mev
答案
单选题
产生电子对效应的入射光子能量应该是()
A.大于10.2Mev B.小于1.02Mev C.大于0.51Mev D.小于0.51Mev E.小于0.4Mev
答案
热门试题
γ射线、射线与物质的作用效应主要有三种,即光电效应、康普顿效应和电子对的生成() 单选产生电子对效应的入射光子能量应该是() γ射线穿过物质时的电子对效应截面用()表示。 只有当入射X(γ)光子能量大于多少时才能发生电子对效应? 当入射X射线光子和原子内一个轨道电子发生相互作用时,光子损失一部分能量,并改变运动方向,电子获得能量而脱离原子,这个过程称为康普顿效应。损失能量后的X射线光子称为散射光子,获得能量的电子称为反冲电子。入射光子被散射时波长的改变,错误的是() 当射线能量大于1.02MeV时,与物质相互作用的主要形式是电子对效应() X射线、γ射线与物质作用时,可产生()效应、()效应和()效应,其中()效应只有在光子能量大于()才会出现 X射线、γ射线与物质作用时,可产生()效应、()效应和()效应,其中()效应只有在光子能量大于()才会出现 单选当入射X射线光子和原子内一个轨道电子发生相互作用时,光子损失一部分能量,并改变运动方向,电子获得能量而脱离原子,这个过程称为康普顿效应。损失能量后的X射线光子称为散射光子,获得能量的电子称为反冲电子。入射光子被散射时波长的改变,错误的是() 叙述射线穿过物质发生的三个效应与入射线能量之间的关系。 光电效应是入射X射线光子与原子壳层电子作用的结果() 发生电子对效应的光子能量范围为() 能量为hv的X(γ)射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自由电子(称为光电子);原子的电子轨道出现一个空位而处于激发态,它将通过发射特征X射线或俄歇电子的形式很快回到基态,这个过程称为光电效应。入射X射线光子的能量将最终转化为() 当入射X射线光子和原子内一个轨道电子发生相互作用时,光子损失一部分能量,并改变运动方向,电子获得能量而脱离原子,这个过程称为康普顿效应。损失能量后的X射线光子称为散射光子,获得能量的电子称为反冲电子。下列说法错误的是() 只有当入射光子能量大于()时才可能在原子核库仑场中发生电子对效应。 Ir192射线与物质相互作用,肯定不会发生电子对效应。 Ir192射线与物质相互作用,肯定不会发生电子对效应() 康普顿效应是入射X射线光子与原子核作用结果() 发生电子对效应的伽马光子能量要大于()。 X射线光子与物质发生相互作用的过程是能量传递的过程。当入射光子的能量取值不同时,发生的作用形式是不同的。当入射光子能量远远大于原子外层轨道电子的结合能时发生()
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